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双馈电机的低电压穿越技术是风力发电系统中确保电网稳定性的关键手段之一。当电网电压骤降时,传统双馈感应发电机(DFIG)可能因转子侧过电流或直流母线电压波动而脱网,导致风电场的功率输出中断。而低电压穿越(LVRT)技术通过优化控制策略,使双馈电机在电网故障期间保持并网运行,并在电压恢复后快速恢复正常发电状态。
迟永宁及其团队在电力科学院的研究中,重点探讨了双馈电机LVRT的核心问题,主要包括转子侧变流器的动态限流控制、crowbar保护电路的智能投切策略,以及电网同步信号的快速跟踪算法。通过结合硬件保护与软件控制,不仅抑制了故障期间的电磁转矩振荡,还提升了机组的暂态响应能力。
这项技术对现代电力系统具有重要意义,尤其是高比例新能源接入的场景。它减少了风电机组因电网扰动引发的脱网事故,提升了电网的故障耐受能力,为风电的大规模消纳提供了可靠支撑。未来,随着柔性直流输电和虚拟同步机技术的发展,双馈电机的LVRT性能有望进一步优化。